国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

水環(huán)境中的抗生素

2013-04-10 15:55陸光華
化學(xué)與生物工程 2013年11期
關(guān)鍵詞:類(lèi)抗生素磺胺抗生素

閔 敏,陸光華

(1.鹽城工學(xué)院 江蘇省環(huán)境保護(hù)海涂生態(tài)與污染控制重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,江蘇 鹽城224051;2.河海大學(xué)環(huán)境學(xué)院,江蘇 南京210098)

抗生素是指細(xì)菌、霉菌或其它微生物在生活過(guò)程中產(chǎn)生的具有抗病原體或其它活性的物質(zhì),一般從微生物的培養(yǎng)液中提取或用合成、半合成方法制備。自Alexander Fleming于1928年發(fā)現(xiàn)青霉素以來(lái),抗生素不僅大量用于治療人和動(dòng)物疾病,而且廣泛用于家禽飼養(yǎng)和水產(chǎn)養(yǎng)殖,起到預(yù)防疾病和促進(jìn)生長(zhǎng)的作用。我國(guó)是抗生素的生產(chǎn)和使用大國(guó),每年生產(chǎn)抗生素原料21萬(wàn)t,其中國(guó)內(nèi)使用18萬(wàn)t,人均年消費(fèi)量是美國(guó)的10倍[1]。

抗生素種類(lèi)繁多,根據(jù)化學(xué)結(jié)構(gòu)和作用機(jī)理的不同,可以將其分為喹諾酮、β-內(nèi)酰胺、四環(huán)素、大環(huán)內(nèi)酯和磺胺五大類(lèi)。這些抗生素部分在生物體內(nèi)吸收或者轉(zhuǎn)化,以代謝物形式排出,絕大部分仍以原形形式排出。廢水中含有的抗生素進(jìn)入污水處理廠(chǎng)僅有部分被去除,殘留的抗生素最終將進(jìn)入水環(huán)境中。雖然許多抗生素的半衰期不長(zhǎng),但因其被頻繁地使用并進(jìn)入環(huán)境,低劑量、長(zhǎng)周期的累積會(huì)對(duì)人和動(dòng)物構(gòu)成潛在危害,并影響整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)。

1 水環(huán)境中抗生素的污染來(lái)源

水環(huán)境中的抗生素有兩個(gè)主要的來(lái)源途徑,分別是醫(yī)用抗生素和農(nóng)用抗生素。

醫(yī)院病人排泄物中的抗生素和醫(yī)藥企業(yè)制藥過(guò)程流失的抗生素都會(huì)通過(guò)城市下水道進(jìn)入城市污水處理廠(chǎng),未被去除的抗生素隨廢水排入水體。此外,醫(yī)院丟棄的過(guò)期抗生素進(jìn)入垃圾填埋場(chǎng),會(huì)通過(guò)滲濾液進(jìn)入附近水層從而污染地下水。如在瑞典醫(yī)院廢水中檢測(cè)到6種抗生素藥物,濃度分別為環(huán)丙沙星3.6~101μg·L-1、甲硝唑0.1~90.2μg·L-1、磺胺甲口惡唑0.4~12.8μg·L-1、氧氟沙星0.2~7.6μg·L-1、甲氧芐氨嘧啶0.6~7.6μg·L-1、強(qiáng)力霉素0.6~6.7μg·L-1[2]。在西班牙污水處理廠(chǎng)進(jìn)水口和出水口檢測(cè)到環(huán)丙沙星濃度分別為0.58μg·L-1和0.60μg·L-1[3]。徐維海等[4]在4家污水廠(chǎng)(香港2家、廣州2家)中檢出3類(lèi)抗生素,進(jìn)水和出水中的最高含量達(dá)到2μg·L-1左右。

家禽飼料中添加的抗生素大部分被飼養(yǎng)動(dòng)物排出體外,進(jìn)入污水和有機(jī)肥料,而有機(jī)肥料中殘留的抗生素會(huì)隨著肥料的施用最終進(jìn)入土壤甚至地下水中。水產(chǎn)養(yǎng)殖中使用的抗生素一部分會(huì)直接進(jìn)入水體,另一部分則積聚在養(yǎng)殖場(chǎng)底泥中。在美國(guó)沉積物中檢測(cè)到四環(huán)素類(lèi)、大環(huán)內(nèi)酯類(lèi)和磺胺類(lèi)抗生素[5]。在中國(guó)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)的養(yǎng)豬場(chǎng)廢水中也檢出四環(huán)素類(lèi)和磺胺類(lèi)抗生素,四環(huán)素濃度最高達(dá)到100μg·L-1[6]。而水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)水樣中的抗生素濃度則更高,如在越南蝦池水樣中檢測(cè)到甲氧卞氨嘧啶、磺胺甲口惡唑、諾氟沙星、口惡喹酸4種抗生素的最高濃度分別達(dá)到1.04mg·L-1、2.39mg·L-1、6.06mg·L-1、2.50mg·L-1[7]。在魚(yú)塘養(yǎng)殖中,為了預(yù)防病菌感染撒入水中的抗生素會(huì)直接進(jìn)入魚(yú)塘沉積物,抗生素在沉積物的存在早已被證實(shí)[8,9]。

2 水環(huán)境中抗生素檢測(cè)分析方法

水環(huán)境中的抗生素種類(lèi)多,濃度低,一般在ng·L-1~μg·L-1水平。因此,樣品在進(jìn)行目標(biāo)化合物的分析檢測(cè)前,必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的前處理以屏蔽其它大量雜質(zhì)的干擾。水樣的前處理是抗生素檢測(cè)分析的關(guān)鍵步驟,不僅直接影響整個(gè)檢測(cè)過(guò)程的靈敏度和準(zhǔn)確度,也在很大程度上決定著分析過(guò)程的工作量和操作成本。目前,常用的樣品前處理方法有固相萃取、液液萃取、離心、沉淀、蒸餾、超聲溶劑抽提等,其中固相萃取由于具有有機(jī)溶劑使用量少、分離效率高、簡(jiǎn)單快速、重復(fù)性好等優(yōu)點(diǎn)而應(yīng)用最多[10]。固相萃取是一種基于固液分離萃取試樣的前處理技術(shù),該技術(shù)在富集和濃縮目標(biāo)抗生素的同時(shí)實(shí)現(xiàn)與干擾物質(zhì)的分離。若水樣萃取后,還存有一些干擾基質(zhì)物質(zhì),需采用硅膠柱或凝膠滲透色譜等高級(jí)凈化步驟。

前處理中目標(biāo)化合物的濃縮倍數(shù)一般最多能達(dá)到5000~10 000倍,因此要檢測(cè)分析水樣中的各種痕量抗生素,必須選擇具有高靈敏度、高選擇性的儀器。目前水環(huán)境中抗生素的分析主要采用色譜-質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)[11],如氣相色譜質(zhì)譜(GC/MS)、氣相色譜雙質(zhì)譜(GC/MS/MS)、高效液相色譜質(zhì)譜(HPLC/MS)、高效液相色譜雙質(zhì)譜(HPLC/MS/MS)等。

利用GC/MS進(jìn)行定性定量分析時(shí),濃縮后的樣品常常需要衍生化處理,用于降低被測(cè)物質(zhì)的極性、提高其揮發(fā)性,但由于各種抗生素所含官能團(tuán)的性質(zhì)和數(shù)量差異較大,要找到適合所有抗生素衍生化的方法極為困難。而利用LC/MS進(jìn)行定性定量分析時(shí)不必進(jìn)行衍生化,節(jié)省了分析時(shí)間。已有研究表明高效液相色譜(HPLC)能有效分離并檢測(cè)出水中多種微量抗生素[12]。

3 抗生素在水環(huán)境中的污染狀況

3.1 地表水

自1983年以來(lái),歐美等多個(gè)國(guó)家的地表水中已經(jīng)檢測(cè)到各種抗生素藥物。在德國(guó)的地表水中頻繁檢測(cè)到紅霉素的代謝物、羅紅霉素和磺胺甲口惡唑,濃度達(dá)6 μg·L-1[12]。在意大利的2條主要河流中檢出306ng·L-1的氧氟沙星、74.2ng·L-1的螺旋霉素和26.2ng·L-1的環(huán)丙沙星等抗生素物質(zhì)[13]。在瑞士的Glatt河中檢出濃度低于19ng·L-1的氟喹諾酮類(lèi)抗生素[14]。在瑞典的水庫(kù)和河流中檢出復(fù)方新諾明和磺胺甲口惡唑類(lèi)抗生素藥物[15]。而在美國(guó)30個(gè)州139條河流的大范圍調(diào)查中更是檢測(cè)到21種抗生素,脫水紅霉素和磺胺甲基異口惡唑的濃度也達(dá)到μg·L-1級(jí)[16]。

近年來(lái),亞洲的研究人員也對(duì)水環(huán)境中的抗生素污染狀況進(jìn)行了調(diào)查,并取得了一些研究成果。在韓國(guó)的3條河流中檢測(cè)到3.4ng·L-1的紅霉素和20 ng·L-1的磺胺甲口惡唑[17]。在我國(guó)長(zhǎng)江口水體中檢出5類(lèi)19種抗生素[18],珠江流域的3條河流中檢出8種抗生素,含量明顯高于歐美等國(guó)河流中相應(yīng)污染物含量[19],廈門(mén)近海檢出4種磺胺類(lèi)抗生素,含量在2.3~8.4ng·L-1[20],萊州灣及主要入海河流水體中廣泛存在人畜共用的諾氟沙星、環(huán)丙沙星和依諾沙星抗生素,具有80%以上的檢出率和較高的含量(99~120 ng·L-1)[21]。由此可看出我國(guó)水環(huán)境中抗生素污染問(wèn)題比較嚴(yán)重。

3.2 地下水

抗生素可通過(guò)受污染地表水和垃圾填埋場(chǎng)滲濾液的滲濾作用進(jìn)入地下水,相關(guān)研究人員已經(jīng)在地下水中檢測(cè)到抗生素藥物的存在,而且為了明確抗生素在環(huán)境中的遷移、轉(zhuǎn)化和降解規(guī)律,對(duì)地下水中抗生素的研究越來(lái)越多[22]。

Sacher等[23]從 Baden-Württemberg采集的 108份地下水樣中檢測(cè)到60種藥物,其中紅霉素和磺胺甲口惡唑類(lèi)抗生素含量在ng·L-1水平,并至少在3個(gè)樣品中同時(shí)檢出。Batt等[24]分析美國(guó)愛(ài)荷華州4個(gè)地下水樣時(shí)發(fā)現(xiàn)有磺胺二甲嘧啶(76~220ng·L-1)和磺胺二甲氧嘧啶(46~68ng·L-1)抗生素物質(zhì)存在。在我國(guó)崇明島地下水中也檢出了濃度在23.8~241.5 ng·L-1的磺胺類(lèi)藥物[25]。

4 抗生素在水環(huán)境中的遷移轉(zhuǎn)化

4.1 吸附

抗生素被土壤和沉積物吸附對(duì)其在環(huán)境中的遷移轉(zhuǎn)化起重要作用,對(duì)抗生素的生物降解、在水環(huán)境中的遷移轉(zhuǎn)化速率也有直接影響。抗生素的吸附特性決定了其在環(huán)境中的分布與對(duì)陸生和水生生態(tài)系統(tǒng)的潛在危害[26]。

抗生素的物理化學(xué)性質(zhì)會(huì)影響其吸附能力,磺胺、氟喹諾酮、大環(huán)內(nèi)酯、四環(huán)素類(lèi)抗生素的吸附能力依次增強(qiáng)[27]。用活性污泥法去除四環(huán)素,主要是基于吸附作用,而不是生物降解。腐殖質(zhì)會(huì)改變表面吸附性能和吸附反應(yīng)的點(diǎn)位,從而可能增加或減少抗生素在無(wú)機(jī)物表面的吸附量,這主要是配位體交換機(jī)制在起作用[28]。

4.2 水解

環(huán)境中抗生素非生物降解的另外一條重要途徑是水解,β-內(nèi)酰胺類(lèi)、大環(huán)內(nèi)酯類(lèi)都易溶于水發(fā)生水解[29]。研究表明,影響抗生素水解的主要因素是水體的pH值。β-內(nèi)酰胺類(lèi)在弱酸性至堿性條件下的水解速率相當(dāng)快[30],而一些磺胺類(lèi)抗生素在中性條件下的水解速度可忽略不計(jì)[31]。頭孢菌素類(lèi)抗生素在任何酸堿度下都能發(fā)生水解[32]。氯霉素在偏堿性條件下比偏酸性條件下更易水解[33]。四環(huán)素類(lèi)抗生素在中性條件下比在酸性和堿性條件下水解得快[34]。

4.3 光降解

光降解是抗生素在水體中降解的主要方式之一。研究表明,在光照條件下,水環(huán)境中抗生素不穩(wěn)定,容易發(fā)生光降解。光降解反應(yīng)包括直接光降解、間接光降解和自敏化光降解三類(lèi),在表層水體中主要發(fā)生前兩類(lèi)反應(yīng)。

喹諾酮類(lèi)和四環(huán)素類(lèi)抗生素對(duì)光照和水解作用都很敏感,它們?cè)谒w中的半衰期會(huì)隨著溫度、光強(qiáng)、流速的變化而變化[33,35]。

4.4 生物降解

生物降解是環(huán)境中抗生素降解的另外一條重要途徑,一些環(huán)境因素會(huì)對(duì)抗生素的生物降解速率產(chǎn)生影響,如含氧量、環(huán)境介質(zhì)的生物量等[36]。研究表明甲硝達(dá)唑、喹乙醇、泰樂(lè)菌素和土霉素4種畜用抗生素在好氧條件下的降解率比無(wú)氧條件下的高;通過(guò)添加活性污泥和底泥可提高降解率[37]。同時(shí),研究也表明許多抗生素不易生物降解,如現(xiàn)實(shí)環(huán)境中β-內(nèi)酰胺類(lèi)、氟喹諾酮和磺胺類(lèi)抗生素[38],環(huán)丙沙星和磺胺甲口惡唑沒(méi)有觀(guān)察到生物降解現(xiàn)象。

5 結(jié)語(yǔ)

1990年歐盟各國(guó)開(kāi)始了對(duì)環(huán)境中抗生素的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估研究,2001年美國(guó)也開(kāi)始了抗生素藥物使用與環(huán)境中殘留狀況的調(diào)查和研究[39]。在我國(guó),抗生素的使用非常廣泛,存在很多不合理和不規(guī)范的地方。歐美發(fā)達(dá)國(guó)家抗生素的使用量一般占到藥品總量的10%左右,而我國(guó)最低占到30%,一些醫(yī)院可能高達(dá)50%。動(dòng)物養(yǎng)殖行業(yè)濫用抗生素的問(wèn)題也很?chē)?yán)重,一些養(yǎng)殖戶(hù)為追求利潤(rùn)超量使用抗生素,導(dǎo)致養(yǎng)殖產(chǎn)品中殘留抗生素超標(biāo)[40]。因此,我國(guó)的抗生素污染可能比其它國(guó)家更加嚴(yán)重,加快環(huán)境中抗生素污染和治理的研究勢(shì)在必行。在此,建議在以下三方面對(duì)水環(huán)境中的抗生素污染開(kāi)展研究:

(1)利用現(xiàn)代檢測(cè)技術(shù),開(kāi)發(fā)能在線(xiàn)測(cè)量并具有一定靈敏度和準(zhǔn)確度的檢測(cè)方法,降低檢測(cè)費(fèi)用。

(2)全面調(diào)查我國(guó)水環(huán)境中的抗生素污染狀況,分析其時(shí)空分布,開(kāi)展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

(3)研究各種抗生素在環(huán)境中的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律及其降解機(jī)理,開(kāi)發(fā)對(duì)抗生素去除率較高的污水處理工藝,從而消減污染物的排放量。

[1]衛(wèi)生部.將加強(qiáng)管理限制濫用抗生素[EB/OL].http://news.pharmnet.com.cn/news/2011/11/14/347123.html.

[2]Lindberg R,Jarnheimer P A,Olsen B,et al.Determination of antibiotic substances in hospital sewage water using solid phase extraction and liquid chromatography/mass spectrometry and group analogue internal standards[J].Chemosphere,2004,57(10):1479-1488.

[3]RevertéS,Borrull F,Pocurull E,et al.Determination of antibiotic compounds in water by solid-phase extraction-h(huán)igh-performance liquid chromatography-(electrospray)mass spectrometry[J].Journal of Chromatography A,2003,1010(2):225-232.

[4]徐維海,張干,鄒世春,等.典型抗生素類(lèi)藥物在城市污水處理廠(chǎng)中的含量水平及其行為特征[J].環(huán)境科學(xué),2007,28(8):1779-1783.

[5]Kim S C,Carlson K.Temporal and spatial trends in the occurrence of human and veterinary antibiotics in aqueous and river sediment matrices[J].Environ Sci Technol,2007,41(1):50-57.

[6]姜蕾,陳書(shū)怡,楊蓉,等.長(zhǎng)江三角洲地區(qū)典型廢水中抗生素的初步分析[J].環(huán)境化學(xué),2008,27(3):371-374.

[7]Le T X,Munekage Y.Residues of selected antibiotics in water and mud from shrimp ponds in mangrove areas in Viet Nam[J].Marine Pollution Bulletin,2004,49(11-12):922-929.

[8]Coyne R,Hiney M,O′Conner B,et al.Concentration and persistence of oxytetracycline insediments under a marine salmon farm[J].Aquaculture,1994,123(1-2):31-42.

[9]Weston D P,Capone D G,Hervig R P,et al.Environmental fate and effects of aquacultural antibacterials in Puget Sound:A report of the University of California pursuant to the National Oceanic and Atmosphere Administration (Award No.NA26FD0109-01)[D].University of California,Berkeley,1994.

[10]傅若農(nóng).近年國(guó)內(nèi)固相萃?。V分析的進(jìn)展[J].分析試驗(yàn)室,2007,26(2):100-122.

[11]Trenholm R A,Vanderford B J,Holady J C,et al.Broad range analysis of endocrine disruptors and pharmaceuticals using gas chromatography and liquid chromatography tandem mass spectrometry[J].Chemosphere,2006,65(11):1990-1998.

[12]Hirsch R,Ternes T,Haberer K,et al.Occurrence of antibiotics in the aquatic environment[J].Sci Total Environ,1999,225(1):109-118.

[13]Zuccato E,Castigliono S,F(xiàn)anelli R.Identification of the pharmaceuticals for human use contaminating the Italian aquatic environment[J].J Hazard Mater,2005,122(3):205-209.

[14]Eva M,Golet A C,Giger W.Environmental exposure and risk assessment of fluoroquinolone antibacterial agents in wastewater and river water of the Glatt valley watershed,Switzerland[J].Environ Sci Technol,2002,36(17):3645-3651.

[15]Bendz D,Paxus N A,Ginn T R,et al.Occurrence and fate of pharmaceutically active compounds in the environment,a case study:Ho je River in Sweden[J].J Hazard Mater,2005,122(3):195-204.

[16]Kolpin D W,F(xiàn)urlong E T,Meyer M T,et al.Pharmaceuticals,hormones and other wastewater contaminants in US streams 1999-2000[J].Environ Sci Technol,2002,36(6):1202-1211.

[17]Kim S D,Cho J,Kim I S,et al.Occurrence and removal of pharmaceuticals and endocrine disruptors in South Korean surface,drinking,and waste waters[J].Water Res,2007,41(5):1013-1021.

[18]Yan C X,Yang Y,Zhou J L,et al.Antibiotics in the surface water of the Yangtze Estuary:Occurrence,distribution and risk assessment[J].Environmental Pollution,2013,175:22-29.

[19]Yang J F,Ying G G,Zhao J L,et al.Spatial and seasonal distribution of selected antibiotics in surface waters of the Pearl Rivers,China[J].Journal of Environmental Science and Health Part B,2011,46(3):272-280.

[20]蘇仲毅,陳猛,袁東星,等.固相萃取超高壓液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜法分析海水中9種磺胺類(lèi)抗生素[J].廈門(mén)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2007,46(1):72-76.

[21]張瑞杰,張干,鄭芊,等.喹諾酮類(lèi)抗生素在萊州灣及主要入海河流中的含量和分布特征[J].海洋環(huán)境科學(xué),2012,31(1):53-61.

[22]Zuehike S,Duennbier U,Heberer T.Investigation of the behavior and metabolism of pharmaceutical residues during purification of contaminated ground water used for drinking water supply[J].Chemosphere,2007,69(11):1673-1680.

[23]Sacher F,Lange F T,Brauch H-J,et al.Pharmaceuticals in groundwaters:Analytical methods and results of a monitoring program in Baden-Württemberg,Germany[J].J Chromatogr A,2001,938:199-210.

[24]Batt A L,Snow D D,Aga D S.Occurrence of sulfonamide antimicrobials in private water wells in Washington County,Idaho,USA[J].Chemosphere,2006,64(11):1963-1971.

[25]洪蕾潔,石璐,張亞雷,等.固相萃?。咝б合嗌V法同時(shí)測(cè)定水體中的10種磺胺類(lèi)抗生素[J].環(huán)境科學(xué),2012,33(2):652-657.

[26]吳青鋒,洪漢烈,LI Z H,等.環(huán)境中抗生素污染物的研究進(jìn)展[J].安全與環(huán)境工程,2010,17(2):68-72.

[27]劉小云,舒為群.水中抗生素污染現(xiàn)狀及檢測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展[J].中國(guó)衛(wèi)生檢驗(yàn)雜志,2005,15(8):1011-1014.

[28]Gu C,Karthikeyan K G.Sorption of the antibiotic tetracycline to humic-mineral complexes[J].J Environ Qual,2008,37:704-711.

[29]王冉,劉鐵錚,王恬.抗生素在環(huán)境中的轉(zhuǎn)歸及其生態(tài)毒性[J].生態(tài)學(xué)報(bào),2006,26(1):265-270.

[30]Kaminskaia N V,Spingler B,Lippard S J.Hydrolysis ofβ-lactam antibioties catalyzed by dinuclear zinc(Ⅱ)complexes:Functional mimics of metallo-β-lactamases[J].J Am Chem Soc,2000,122(27):6411-6422.

[31]陳兆坤,胡昌勤.頭孢菌素類(lèi)抗生素的降解機(jī)制[J].國(guó)外醫(yī)藥:抗生素分冊(cè),2004,25(6):249-265.

[32]李靜.氯霉素降解機(jī)理的研究[D].南京:中國(guó)藥科大學(xué),2003.

[33]Werner J J,Arnold W A,McNeill K.Water hardness as a photochemical parameter:Tetracycline photolysis as a function of calcium concentration,magnesium concentration,and pH[J].Environmental Science &Technology,2006,40(23):7236-7241.

[34]Xuan R,Arisil L,Wang Q,et al.Hydrolysis and photolysis of oxytetracycline in aqueous solution[J].J Environ Sci Health Part B,2010,45(1):73-81.

[35]Burhenne J,Ludwig M,Nikoloudis P,et al.Photolytic degradation of fluoroquinolone carboxylic acids in aqueous solution.1.Primary photoproducts and half-lives[J].Environmental Science and Pollution Research,1997,4(1):10-15.

[36]賈江雁,李明利.抗生素在環(huán)境中的遷移轉(zhuǎn)化及生物效應(yīng)研究進(jìn)展[J].四川環(huán)境,2011,30(1):121-125.

[37]Ingerslev F,Torang L,Marie L,et al.Primary biodegradation of veterinary antibiotics in aerobic and anaerobic surface water simulation systems[J].Chemosphere,2001,44(4):865-872.

[38]Al-Ahmad A,Daschner F D,Kummerer K.Biodegradability of cefotiam,ciprofloxacin,meropenem,penicillin G,and sulfamethoxazole and inhibition of wastewater bacteria[J].Archives of Environmental Contamination and Toxicology,1999,37(2):158-163.

[39]Benbrook C M.Antibiotic Drug Use in U.S.Aquaculture[EB/OL].www.iatp.org/library/antibiotics,F(xiàn)ebruary 2002.

[40]徐維海.典型抗生素類(lèi)藥物在珠江三角洲水環(huán)境中的分布、行為與歸宿[D].廣州:中國(guó)科學(xué)院廣州地球化學(xué)研究所,2007.

猜你喜歡
類(lèi)抗生素磺胺抗生素
抗生素聯(lián)合,搭配使用有講究
新型鐵碳微電解材料去除喹諾酮類(lèi)抗生素研究
水產(chǎn)品中三種糖肽類(lèi)抗生素檢測(cè)方法的優(yōu)化
皮膚受傷后不一定要用抗生素
抗生素的故事
磺胺嘧啶銀混懸液在二度燒傷創(chuàng)面治療中的應(yīng)用
注射用頭孢菌素類(lèi)抗生素與常用注射液的配伍穩(wěn)定性
貓抓病一例及抗生素治療
養(yǎng)豬不能濫用磺胺藥
頭孢菌素類(lèi)抗生素的不良反應(yīng)分析